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time : 40ms VOFF = 0, VAMPL = 200V, FREQ = 60HZ R1 = 1K, D1N4148 다이오드 R = 100Ω 다이오드를 거쳐 캐패시터로 간 전압이 캐패시터에 의해 평활 된다는 것을 확인 할 수 있다. 42. 다이오드의 정류, 평활 작용 Transinet : Print step 10ms , Final time : 40ms VOFF = 0, VAMPL =
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회로를 구성한뒤 랩뷰로 다이어그램을 작성한후 그 값을 측정하는 일반적인 실험과 다른게 없었다. 다음으로 지금까지 실험중 처음 사용된 펄스 제네레이터는 의외로 사용법도 간단했고 직관적인 인터페이스여서 사용하기 수월 했다. 실험
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E(emitter)로 표시되는 에미터에서는 총 전류가 흐르게 되고 얇은 막으로 된 베이스(B; base)가 전류흐름을 제어하며 증폭된 신호가 컬렉터(C; collector)로 흐르게 된다. VOM : Volt Ohm Meter 직류 및 교류 전압(Volt)과 저항(Ohm, 옴) 값을 기본적으로 측정하
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실험을 통해서 병렬 연결시에 저항을 측정하는 법, 계산하는 법, 그리고 옴의 법칙이 성립을 한다는 것을 알수 있었고, 또한 병렬 연결시에 전압값은 일정하다는 것, 크기가 작은 저항에는 전류가 많이 흘러간다는 것과 크기가 큰 저항에는 전
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R 의 관계식 Current(I) 0.426mA 0.853mA 1.280mA 1.707mA 2.136mA V = I R V/I 4.694 4.689 4.687 4.686 4.681 Formula Test Voltage(V) 4.5V 9V I calculated (mA) 0.957mA 1.914mA I measured (mA) 0.955mA 1.920mA 1.결과값 2.결론 및 생각,그래프1. 실험 결과 저항이 1 ㏀ 인 경우 저항이 2 ㏀
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소비 전력을 측정하면 저항이 크면 소비전력도 크고, 저항이 작으면 소비전력도 작다는 사실, 병렬 회로에서 소비 전력을 측정하면 저항이 작을 때 소비전력이 크고, 저항이 클 때는 소비전력이 작게 나온다는 사실이다. 늘 이런 회로가 나오
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째, 전압을 넣을 때 정확한 전압이 아니었을 수도 있었다는 점이다. 세 번째, 전선의 내부에서도 미미하지만 오차가 발생했을 것이다. 우리가 이번 실험으로 알 수 있었던 것은, 임의의 한 점으로 들어가는 전류의 양과 나오는 전류의 양을 계
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다. 세 번째, 전압을 넣을 때 정확한 전압이 아니었을 수도 있었다는 점이다. 우리가 이번 실험으로 알 수 있었던 것은 책으로만 배웠던 키르히호프의 전압법칙, 즉 걸어준 전압의 크기와 걸린 전압의 크기들의 합은 같다. 이것을 확인할 수 있
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전자장치는 모두 전원선이 3선으로 되어있다는 것을 이해할 수 있었다. 한 선이 접지선으로 불필요한 신호를 Ground로 흘려주는 역할을 해서 장치의 안정적인 사용을 할 수 있는 것이다. 그리고 R-C회로를 가지고 LPF회로와 HPF회로를 만들어서 주
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한편으론 세밀하게 생각해보면 각 저항을 측정할때도 소수점 까지 세밀하게 측정을 하지 않은 것도 오차의 한 가지인 것 같고 브레드 보드 구멍에 먼지나 이물질이 따로 저항역할을 더 한 것 이다. 이런 세밀한 부분에서 난 오차 들이 모여서
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